Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

График выработки энергии на тепловом потреблении

ГРАФИК ВЫРАБОТКИ ЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ  [c.179]

При данном значении Ок второе слагаемое можно представить графически откладывая по оси абсцисс значения Ai b, а по оси ординат соответствующее значение е, получаем график выработки энергии на внутреннем тепловом потреблении. Для регенеративной схемы (рис. 6.5) этот график будет по форме точно такой же, как и рассмотренный в гл. 3 график выигрыша от регенерации для турбины типа К, в котором по оси абсцисс откладывались значения Д/в, а по оси ординат ц—е. Площадь под ступенчатой линией графика будет представлять собой в известном масштабе выработку энергии на тепловом потреблении для регенеративного подогрева питательной воды. Пользуясь графиком е=/(А1в), получаем и все те выводы, какие следовали из графика выигрыша от регенерации.  [c.179]


Рис. 6.5. График выработки энергии на тепловом потреблении в зависимости от приращения энтальпии сетевой воды в ступенях подогрева. Рис. 6.5. График выработки энергии на <a href="/info/360960">тепловом потреблении</a> в зависимости от приращения энтальпии <a href="/info/222561">сетевой воды</a> в ступенях подогрева.
Для схемы с промежуточным перегревом график выработки энергии на тепловом потреблении при многоступенчатом подогреве сетевой воды имеет особую точку при энтальпии воды 1вх, соответствующей подогреву паром из холодной линии промежуточного перегрева при давлений рх и из горячей линии при давлении ру. Если предположить существование ступени подогрева у, снабжаемой паром из горячей линии промежуточного перегрева, то, полагая 1ду=1ях, при расчете коэффициента по (6.20) получим  [c.180]

Рис. 6.9. График выработки энергии на тепловом потреблении для установки с холодным отсеком. Рис. 6.9. График выработки энергии на <a href="/info/360960">тепловом потреблении</a> для установки с холодным отсеком.
Промежуточный отбор пара. Установка с противодавлением работает рационально при условии, что отработавший в двигателе пар весь используется тепловым потребителем следовательно, пропуск пара через установку, а значит, и выработка электрической энергии определяются тепловым потреблением или, как говорят, установка работает по принужденному электрическому графику и свободному тепловому. Конденсационные установки работают по свободному электрическому графику, так как пропуск пара через них, а следовательно, и их мощность определяются исключительно потреблением электроэнергии. Возможность выработки электроэнергии в нужных количествах, независимо от потребности в паре низкого давления, позволяют осуществить турбины с промежуточным отбором пара. Принципиальная схема такой турбины дана на рис. 13-20 А — котел, В — перегреватель, С —О — турбина, состоящая из двух частей—части высокого давления С, в которой пар расширяется от давления Р1 до давления р . необходимого для теплового потребления, и части низкого давления В, где  [c.322]


Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии, непосредственно отпускаемой котельной, зависит от количества произведенного тепла, графика его потребления, экономичности использования тепла топлива и собственного расхода тепла котельной.  [c.332]

Следовательно, график выработки энергии турбинами с противодавлением принудительно диктуется графиком теплового потребления (так называемым тепловым графиком ). В этом существенное отличие турбины с противодавлением от конденсационной турбины, всегда могуш,ей в пределах своей установленной мощности удовлетворять электрический график нагружи.  [c.48]

В редких случаях соотношение теплового и электрического потребления таково, что при выбранных начальных параметрах пара и заданном конечном его давлении турбина с противодавлением в любой момент можно обеспечить электрическое потребление, работая по тепловому графику. Обычно в этих случаях имеют место излишки пара, не используемые для выработки энергии и отдаваемые тепловым потребителям непосредственно из котельной, помимо турбины. Следовательно, вовмож-ности выработки энергии на тепловом потреблении не используются в полной мере.  [c.48]

При изолированной работе турбоагрегатов ТЭЦ при заданном графике нагрузок (рис. 8-9) постоянная потребность в промышленном паре АБВО должна покрываться турбинами с противодавлением, а переменная— турбинами с регулируемым отбором пара. При небольшой величине переменной части графика или для удешевления установки переменную часть потребления покрывают РОУ. В этом случае нет выработки энергии на тепловом потреблении РОУ. Иногда при потребности в производственном паре, которую не может удовлетворить пропускная способность турбин, переводят питательные насосы с электрического привода на паровой. Если турбины питательных насосов допускают работу при необходимой величине противодавления, то таким способом можно существенно понизить расход энергии на собственные нужды ТЭЦ.  [c.178]


Смотреть страницы где упоминается термин График выработки энергии на тепловом потреблении : [c.330]    [c.179]   
Смотреть главы в:

Исследование реальных тепловых схем ТЭС и АЭС  -> График выработки энергии на тепловом потреблении



ПОИСК



Выработка на тепловом потреблении

Выработка энергии на тепловом потреблении

График

График потребления

Графики

Потребление тепловое

Энергия тепловая



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте